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高帧频CCD驱动电路及多路图像并行采集系统的设计

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
第1章 引言第9-17页
   ·CCD图像传感器的现状与发展第9-12页
     ·CCD图像传感器的现状与优势第9-11页
     ·CCD的发展及其在图像采集系统中的新技术第11-12页
   ·CCD相机第12-14页
     ·CCD相机的硬件结构第12页
     ·CCD相机的主要接口类型第12-14页
   ·本论文的研究意义和研究内容第14-15页
   ·本论文的组织结构第15-17页
第2章 CCD成像技术第17-36页
   ·CCD概述及成像原理第17-23页
     ·CCD的MOS结构及存储原理第17-20页
     ·光电荷的产生和存储第20-21页
     ·光电荷的传输和转移第21-22页
     ·光电荷的检测第22-23页
   ·CCD的分类第23-26页
   ·CCD的特性参数第26-30页
   ·CCD的电子快门特性第30-31页
   ·CCD的发展历史第31-32页
   ·CCD和CMOS的比较第32-34页
   ·系统方案设计第34-35页
   ·本章小结第35-36页
第3章 高帧频CCD器件及其驱动电路设计第36-55页
   ·高帧频CCD的选择第36-38页
     ·CCD的基本特性及结构第36-37页
     ·VCCD512H几何特性第37-38页
   ·CCD驱动电路技术第38-41页
     ·CCD驱动电路发展概况第39-40页
     ·CCD时序脉冲产生电路设计方法第40-41页
   ·基于FPGA的VCCD512H的驱动时序设计第41-47页
     ·FPGA技术在CCD驱动电路中的应用第42-44页
       ·FPGA技术第42-43页
       ·FPGA技术在CCD驱动电路中的应用第43-44页
     ·开发环境简介第44-45页
       ·硬件描述语言HDL第44-45页
       ·Xinlinx FPGA设计工具ISE第45页
       ·FPGA仿真工具ModelSim第45页
     ·VCCD512H的驱动时序分析第45-46页
     ·基于VHDL的CCD驱动时序实现第46-47页
   ·驱动电路的总体设计第47-52页
     ·VCCD512H驱动电路分析第48-49页
     ·电源及偏置电路设计第49-50页
     ·时钟驱动器第50-52页
   ·输出电路设计第52-53页
   ·驱动电路硬件结构设计第53-54页
   ·本章小结第54-55页
第4章 高速数据采集系统设计第55-69页
   ·CCD图像采集处理技术第55-56页
   ·数据采集系统工作原理第56-57页
   ·CCD输出信号的处理第57-59页
     ·相关双采样原理第57-58页
     ·增益调整第58-59页
   ·A/D电路实现第59-63页
     ·A/D芯片的选取第59页
     ·A/D芯片介绍第59-60页
     ·片内相关双采样时序第60-61页
     ·可变增益放大器(VGA)第61-62页
     ·A/D功能实现第62页
     ·高速A/D与FPGA接口实现第62页
     ·ADC控制信号第62-63页
   ·FPGA实现数据缓存第63-67页
     ·XQ2V3000简介第63-64页
     ·缓存实现原理第64-65页
     ·缓存地址发生器第65-66页
     ·缓存数据输出第66-67页
   ·系统硬件电路设计第67页
   ·本章小结第67-69页
第5章 系统仿真流程及结果第69-73页
   ·仿真流程第69-71页
     ·逻辑综合第69-70页
     ·功耗评估第70-71页
   ·发现的问题和解决办法第71页
   ·结论第71-73页
第6章 总结与展望第73-74页
附录A第74-79页
附录B第79-83页
参考文献第83-85页
发表文章目录第85-86页
致谢第86页

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